Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010

مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6424/010-010

نوع المنتج : أجهزة استشعار القرب

بائع المنتج : EMERSON


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

مصمم لمراقبة سرعة الاهتزاز والإزاحة بدقة في الآلات الدوارة، يوفر مستشعر إيديسنت إيمرسون إيبرو PR6424/010-010 (PR6424/010-010) تنفيذًا مباشرًا للإشارة الفيزيائية. يعمل هذا المحول بتحويل اهتزازات العمود الميكانيكية إلى إشارات كهربائية متناسبة، مما يوفر بيانات تشخيصية عالية السرعة لدعم تقييم حالة الآلة في الوقت الحقيقي.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج PR6424/010-010
العلامة التجارية إيمرسون (إيبرو)
الأصل تخضع لشهادة المنشأ
الوزن غير محدد
الأبعاد قطر المستشعر 16 مم
درجة حرارة التشغيل -30 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية
استهلاك الطاقة 18-30 فولت تيار مستمر
نطاق القياس +/- 2 مم/ثانية (السرعة) / +/- 20 ميكرومتر (الإزاحة)
الحساسية 20 مللي فولت/مم/ثانية +/- 5%
درجة الحماية IP67

تحقق ديناميكيات الدوار وجهد الفجوة

يعتمد أداء القياس لمستشعر إيمرسون إيبرو PR6424/010-010 على الحفاظ على فجوة دقيقة بين طرف المجس وسطح العمود الدوار. يتطلب التحقق من جهد الفجوة أثناء مرحلة الخط الأساسي الثابت لضمان تمركز خرج النظام ضمن نطاق المحول الخطي. في التطبيقات الديناميكية، تستلزم ديناميكيات الدوار أن يكون حامل تثبيت المستشعر صلبًا بما يكفي لتجنب إدخال رنين ميكانيكي في القياس. بالإضافة إلى ذلك، يجب فرض قمع التداخل المتبادل من خلال ضمان فصل مكاني كافٍ عن المجسات المجاورة لمنع التداخل بين إشارات الحامل المتزامنة.

الأسئلة المتكررة

س: هل هذا المستشعر مناسب للاستبدال المباشر للوحدات التي تستخدم أنواع إشارات خرج مختلفة؟

ج: لا، يتم تكوين تنسيق إشارة الخرج (4-20 مللي أمبير أو جهد) على مستوى الجهاز. تأكد من أن بطاقة إدخال نظام المراقبة تتطابق مع تكوين الخرج المحدد لـ PR6424/010-010.

س: هل تسمح درجة الحماية IP67 بالغمر المستمر؟

ج: تشير درجة الحماية IP67 إلى أن المستشعر محكم ضد الغبار ومقاوم للغمر المؤقت في الماء. لكنه غير مصمم للخدمة تحت الماء المستمرة في تطبيقات هيدروليكية عالية الضغط.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: قم بتركيب المستشعر بشكل عمودي على السطح المستهدف باستخدام حامل تثبيت صلب. شد وصلة M12x1 مع التأكد من جلوس حلقة الختم بشكل صحيح للحفاظ على درجة الحماية IP67.
  2. التأريض: مرر أسلاك المستشعر عبر أنبوب مخصص منفصل عن خطوط التيار المتردد عالية الطاقة لمنع الضوضاء المستحثة. قم بإنهاء جميع الدروع عند نقطة تأريض واحدة موثوقة للأجهزة.
  3. التمديدات السلكية: استخدم كابلات ملتوية ومظللة للاتصال بين المستشعر وواجهة المراقبة. تجنب تجاوز الطول الأقصى للكابل المحدد لحدود مقاومة الحلقة.
  4. التحقق من الهدف: تأكد من أن سطح عمود الهدف خالٍ من الأضرار الفيزيائية أو الطلاءات غير الموصلة أو الخدوش العميقة التي قد تشوه مجال التيار الدوامي.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

تقنية واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة متعددة اللمس: تحويل التفاعل في الأتمتة الصناعية

تتطور واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) الحديثة بسرعة في أرضيات المصانع حول العالم. كانت شاشات اللمس المقاومة التقليدية تتيح للمشغلين تسجيل نقطة لمس واحدة فقط في كل مرة. أما اليوم، فتمكّن لوحات واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) متعددة اللمس من استخدام إيماءات بديهية بأصابع متعددة، إلى جانب إدخال متزامن من عدة مشغلين في بيئات أتمتة صناعية تتطلب أداءً عالياً.

Read more
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

أنظمة الأتمتة المركزية مقابل اللامركزية: المفاضلات المعمارية في أنظمة التحكم الصناعية الحديثة

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على معماريات تحكم متينة لإدارة العمليات المعقدة بكفاءة. ويتعين على المهندسين الاختيار بين الطوبولوجيات المركزية واللامركزية عند تصميم أتمتة المنشأة. ويؤثر هذا القرار مباشرةً في موثوقية النظام وقابليته للتوسع وتكاليف صيانته على المدى الطويل.

Read more
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

صياغة فلسفة نظام للتحكم في العمليات: المبادئ والتأثير التشغيلي

تُعدّ فلسفة نظام التحكم في العمليات (PCS) المخطط الأساسي لهندسة المنشآت الحديثة. وخلال مرحلتي التصميم والإنشاء، تحدد هذه الوثيقة إرشادات واضحة لفرق الأجهزة والتحكم (I&C). وبالتالي، فإن وجود فلسفة محددة جيدًا يوجّه مباشرةً الاستقرار التشغيلي العام، وكفاءة الصيانة، وإمكانات التوسع مستقبلًا في مختلف الصناعات المعتمدة على العمليات الثقيلة.

Read more